I. ultra large bande complémentaire Chirp miroir paire spécifications


II. Présentation
La paire de miroirs Chirp complémentaires ultra large bande est spécialement conçue pour fournir une compensation de dispersion chromatique pour des impulsions aussi courtes que 3fs. Cette paire de miroirs appariés l'un à l'autre effectue des oscillations de dispersion de retard de groupe (gdd) de différentes phases et a donc des performances gdd proches de constantes, avec un minimum de commotion.
La conception de revêtement à large bande couvre les longueurs d'onde ultra - rapides couramment utilisées, y compris les revêtements de fibre Ti: saphir et Yb: dopé, qui fournissent une réflectivité moyenne > 99% (polarisation p) d'un gdd négatif de - 60fs2 dans la gamme - 60fs2. Un angle d'incidence (AOI) de 3° permet de multiples réflexions d'impulsions ultrarapides, ce qui permet une compensation efficace des effets de dispersion.
Les paires de miroirs Chirp complémentaires ultra - large bande sont idéales pour la compensation de dispersion chromatique dans les applications laser ultra - rapides, y compris les systèmes d'amplification d'impulsions Chirp et les oscillateurs laser ultra - large bande. Paire complémentaire de miroirs Chirp vendus ensemble, disponible? Et 1 pouce de diamètre; Pour des paires de miroirs personnalisées avec d'autres dimensions géométriques, bandes passantes ou spécifications spectrales, contactez - nous.
Iii. Edmund Optics propose une gamme de composants optiques diffractifs de Holo / or pour les applications laser, notamment:
1, séparateur de faisceau de diffraction: utilisé pour diviser le faisceau laser d'entrée en une matrice unidimensionnelle ou une sortie matricielle bidimensionnelle;
2, diffuseur diffractif: pour convertir le faisceau laser d'entrée en une forme définie avec une distribution uniforme;
3, plaque de phase de Vortex diffractif: utilisé pour convertir le faisceau de contour gaussien en anneau d'énergie en forme de Donut;
4, formateur de faisceau diffracté: utilisé pour convertir le faisceau laser gaussien en une forme définie avec une distribution uniforme d'intensité à sommet plat;
5, axe de diffraction: pour convertir le faisceau laser d'entrée en un faisceau Bessel focalisable sur l'anneau;
6, échantillonneur de faisceau diffracté: utilisé pour transmettre le faisceau laser d'entrée tout en produisant deux faisceaux d'ordre supérieur qui peuvent être utilisés pour surveiller le laser de haute puissance;
Iv. Champ d'application:
1, système de communication optique: dans le système de communication optique, il est principalement utilisé pour compenser l'effet de dispersion produit dans le processus de transmission par fibre optique et améliorer la qualité de transmission du signal optique.
2, application laser ultra - rapide: joue également un rôle important dans l'application laser ultra - rapide et est largement utilisé dans le système d'amplification d'impulsion Chirp et l'oscillateur laser ultra - large bande pour réaliser la compensation de dispersion.
3, domaine de la recherche scientifique: dans le domaine de la recherche scientifique, il est également largement utilisé dans divers instruments de mesure et d'analyse spectrale de haute précision pour aider les scientifiques à mesurer et à analyser la nature et la structure de la matière avec plus de précision.